index - Laboratoire De Mécanique et d'Energétique d'Evry, EA 3332 Université d'Evry Val d'Essonne

Le LMEE, crée en 1998, a pour l’objectif principal de développer de méthodologies numériques et des environnements logiciels et de les appliquer dans les domaines des sciences de l’ingénieur (spécialement en thermique, énergétique, mécanique des fluides et des solides, dispersion atmosphérique, science des matériaux).

Le laboratoire est composé de trois équipes de recherche :

  • MDS - Modélisation en Dynamique des Structures 

Les activités de cette équipe sont articulées autour de la modélisation numérique en mécanique, linéaire ou non linéaire, statique ou dynamique. Les études sont destinées aux domaines de l'aéronautique, du spatial, du transport et de la robotique sur les thèmes de recherche suivants:

  • Modélisation FEM/BEM des problèmes de contact et d’impact avec frottement entre corps déformables ;
  • Analyse du comportement non linéaire des structures et des matériaux (hyperélasticité, plasticité, grands déformations, fissuration, endommagement) ;
  • Conception et optimisation des structures ;
  • Analyses modale et vibratoire des structures ;
  • Méthodes de décomposition de domaine et calcul haute performance ;
  • Simulation temps réel ;
  • Science des matériaux (composites, croissance des grains, biomatériaux) ;
  • Développement des logiciels de simulation numérique et de visualisation.
  • THE - Thermique et Energétique

L’équipe THE développe les techniques d’analyse modale appliquées aux systèmes thermiques. Les thèmes de recherche sont :

  • Réductions de modèles pour la résolution et le contrôle de problèmes de thermique et de mécanique des fluides ;
  • Disque frottant sur un patin à vitesse variable ;
  • Phénomène de solidification des pièces moulées ;
  • Problèmes inverses en thermique.
  • MFE - Mécanique des Fluides et Environnement

L’équipe MFE travaille sur des problèmes de mécanique des fluides compressibles et incompressibles et d’environnement sur les thèmes de recherche suivants :

  • Modélisation des écoulements turbulents dans les tuyères supersoniques (expérience et simulation) ;
  • Simulation des écoulements supersoniques réactifs ;
  • Interférences des ondes de choc en aérodynamique ;
  • Écoulements de convection naturelle dans des cavités contenant des obstacles ;
  • Modèles de transport – diffusion adaptés à la modélisation de la dispersion atmosphérique.

Effectifs (sept. 2014) : 19 Enseignants-chercheurs (5 PR, 13 MCF, 1 PRAG), 2 BIATSS, 2 Post-Doc.

Documents avec texte intégral

164

Références bibliographiques

380

Mots-clés

Hyperelastic materials Biomécanique Couple stress theory Réduction modale Radiosité Eléments finis Atmospheric dispersion Secondary injection Finite elements Modal reduction Data assimilation Aeroelasticity Hyperelasticity Band gap analysis Thermal contact resistance Computational solid mechanics Rayonnement thermique FFT07 Branch modes Radiosity Bi-potential method Source reconstruction Assimilation of data Adhesion Dynamique Shock wave Finite element Mindlin plate MUST field experiment Contact Nonlinear mechanics DNS Renormalization Operational modal analysis Williams series Navier Stokes equations Impact Biomechanics Modèle réduit Reduction method Hypersonic Uzawa algorithm Bi-potential Object-oriented programming HGO model Inverse modelling Source estimation Least-squares Modelling Modal analysis Finite element method Réduction de modèle Shock wave boundary layer interaction Higher order terms Inverse problem Band gap Augmented Lagrangian technique Fluidyn-PANACHE Compressible flow Anisotropic hyperelasticity Large deformation Energy dissipation Contact and friction High temperature Fluid-structure interaction Thermal radiation Adjoint method Friction Identification Modèle HGO Finite element analysis Mécanique des solides numérique Reduced model Direct numerical simulation Branch eigenmodes reduction method Frottement Optimization Source term estimation CFD Variational formulation BRUIT DE CONTACT PNEU CHAUSSEE Supersonic flow Fluid mechanics Machine learning Contact/impact Vibration Dual-bell nozzle Éléments finis Active flow control Nonequilibrium Nozzle Source identification Bandgap Numerical simulation Flow control Advection-diffusion Time-integration Problème inverse Hyperélasticité anisotrope Natural convection

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